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色谱仪一般有哪些分类?
1、色谱仪分类有多种。按分离目的可分:实验室色谱仪(化验室色谱仪)和工业色谱仪。按流动相物理状态可分:气相色谱仪、液相色谱仪和超临界流体色谱仪。
2、气相色谱仪的分类以及工作原理:离子化检测器 基于离子化原理的气相色谱检测器灵敏度非常高。因为一般所用载气在通常温度下是极好的绝缘体,自己不导电,非常少的带电粒子造成的电导的增加就能被观察得到。
3、色谱仪的分类 比较成熟的色谱仪器主要有气相色谱仪、液相色谱仪。气相色谱仪具有高分辨率、高速度、高灵敏度及选择性好等优点。但气相色谱仪只能用于被气化物质的分离、检测。
煤显微组分中有机硫的微区分析和分布特征
1、在测点周围若有粘土矿物分布,则显微组分中Si和Al含量较高,有机硫含量较低;反之,Si和Al极低或探测不到,有机硫含量较高。
2、由此可见,研究区煤中微量元素含量平均值的范围变化大,有的甚至相差一个数量级,分布范围宽,显示出微量元素的分布具有一定的随机性和不均衡性,这是由元素自身的地球化学性质、成煤环境及演化环境所决定的。
3、丝质组的芳构化程度高,富含碳(大于90%),氢含量(小于3%)、含氧量(约4%)和挥发分低。这三种煤岩组分的差异较为明显。煤中的主要元素包括碳、氢、氧,其次是硫和氮。
4、其芳构化程度高,富含碳(大于90%),含氢量(小于3%)、含氧量(4%左右)和挥发分低。三种煤岩组分的差异较为明显(图4-14)。煤中主要元素为碳、氢、氧,其次为硫、氮。
5、第一,全硫和各种形态硫的含量在第一煤分层(DX1)中出现高异常,由上而下总体上呈下降趋势,煤层底板中有机硫含量几乎为零(表3-5)。
6、煤中各种硫的含量主要取决于聚煤古地理环境。特高有机硫煤形成于局限碳酸盐台地潮坪的泥炭沼泽,具有独特的岩石学和地球化学特征,其含硫化合物以噻吩系列为主。
有硫单质怎么测xps
XPS测量:使用X射线源照射样品表面,激发样品表面的电子跃迁。通过测量样品发射出的光电子的能量和强度来获得XPS谱图。分析和解读:根据硫单质在XPS谱图中的峰位置和强度,可以确定硫单质的化学状态和表面环境。
微区XPS。XPS可用于定性分析以及半定量分析,XPS是一种典型的表面分析手段,可以通过微区XPS证明硫空位,能够确定硫的空位缺陷。硫,又可称为硫磺,属于氧族元素,位于元素周期表的第三周期VIA族,化学符号为S。
固体表面分析,包括表面的化学组成或元素组成,原子价态,表面能态分布,测定表面电子的电子云分布和能级结构等。XPS的原理是用X射线去辐射样品,使原子或分子的内层电子或价电子受激发射出来。
xps测试主要测:电子的结合能来实现对表面元素的定性分析,包括价态。XPS理论由瑞典皇家科学院院士、乌普萨拉大学物理研究所所长KSiebahn教授创立,原名为化学分析电子能谱:ESCA(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis)。
揭示硫形态的精密分析 煤中的形态硫测定,如剥开硫的伪装,国标GB/T215-2003提供了详细的步骤。通过盐酸处理和滴定技术,我们可以精准计算硫酸盐硫和硫铁矿硫的含量。
钢铁碳硫仪的硫曲线异常怎么处理?
红外碳硫仪不出曲线碳硫是负数的主要原因是动圈引线断或BGBG2管子损坏;或者重新焊接动圈引线或更换三极管。如果排除损坏原因,当然也有可能是分析方法问题,用排除法尝试:⑴ 分析条件的设定是否合理。
⑵ 高频炉燃烧不稳,如板、栅流不稳,加热模式不当等。可观察一下燃烧完的坩埚是否光滑呈弧形,有否气流等判断,或比较它们的燃烧释放曲线。
⑺ 硫曲线末端上翘是由于光源室结露所致,可拆下清理和用光源烘烤,并趁热装好。一般在找不到其他原因之前可适当提高截止电平来处理,新机无此问题。
更换新气瓶。碳硫仪测硫时数据过高,载气压力不足,需要更换新气瓶使载气流通即可。
(1)碳硫电压某单个或两个电压为零:光源加热丝断。使用打开吸收池,观察红外光源模块,可发现CO2(或SO2)红外光源未发光,断电用万用表测量光源加热丝,可以很简单的判断发热丝是否断裂,使用更换新的发热丝电压可恢复正常。
是冷凝的钢铁试样块,还是渗碳样品车削出来的粉末。后者的话可能存在渗碳不够的问题,而碎屑状样品可能存在混合不匀、车削过深等问题。建议你测试的时候每次都带几个相同或接近含量的样品,样品的采购请咨询鞍钢或鲁钢。
总烃分析仪有什么用途?
所有基于专有的火焰电离检测器(FID)设计的J.U.M.总烃分析仪(THA)都具有公认的高灵敏度,长期稳定性和易用性。
非甲烷总烃广泛应用于民用和工业中。作为化工原料,可以用来生产乙炔 、氢气、合成氨、碳黑、二硫化碳、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳和氢氰酸等。
传统的方法是用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为非甲烷总烃的含量,该方法需分别进样两次才能的出结果。
以德国J.U.M.公司生产的基于FID(火焰电离检测器)的完全加热总烃分析仪为代表。所有基于专有的火焰电离检测器(FID)设计的J.U.M.总烃分析仪(THA)都具有公认的高灵敏度,长期稳定性和易用性。
总的来说,烃类虽有其环保挑战,但科技的力量让其监测和控制成为可能。无论是科研实验室还是环保监管,精确的总烃分析都是确保空气质量的重要工具。在持续关注和技术创新的推动下,我们有望进一步减少烃类对环境的影响。
总烃,通常指的是非甲烷总烃(NMHC),指除甲烷以外的碳氢化合物C其中主要是(C2~C8)的总称。在规定的条件下所测得的NMHC是于气相色谱氢火焰离子化检测器有明显响应的除甲烷外碳氢化合物总量,以碳计。
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